全站仪测距精度2mm+2ppm该如何理解
测距精度概念
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以文本方式查看主题- 索佳技术论坛 (/bbs/index.asp)-- 全站仪维修与保养 (/bbs/list.asp?boardid=13)---- 测距精度2+2PPM*D应怎样理解 (/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=36)-- 作者:fan-boy-- 发布时间:2004-7-29 14:31:16-- 测距精度2+2PPM*D应怎样理解索佳仪器的测距精度有2+2PPM*D、3+2PPM*D、客户来我们商店买仪器时怎样回答这2+2、3+2P PM*D的仪器精度又简单、方便、准确。
谢谢您给予答复!-- 作者:wangshiyuan-- 发布时间:2004-8-2 16:43:23--并不只是索佳的全站仪测距精度才是这样表达,大多数电磁波测距仪[按载波的性质来划分,可分为微波测距仪和光波测距仪。
在光波测距仪中,又有普通光(早期的)、激光和红外光的,大多数全站仪使用红外光,也有用激光的。
] 都是采用相位式测距方式,它们的精度表达方式都必定应该是这样。
为什么?这就要从相位式测距的原理出发来讨论。
其基本原理是:D=(C0Φ/4πf n)+K⑴式中C0是真空中光速值;Φ是含距离信息的相位角;f是精测调制频率;n是大气折射率;K是仪器常数。
对⑴式微分,写成中误差形式:md2=[ (C0/4f n)2·(mΦ2/π2)+m K2 ]+[ (mC0/C0)2+(mf/f)2+(m n/n)2 ]·D2 ⑵由上式不难看出,相位式测距误差由两部分组成(请注意两对中括弧内的各项):一部分是与距离长短无关的测相误差mΦ/π、常数误差m K,称为固定误差;另一部分是与距离相关的真空中光速值的误差mC0/C0、频率误差mf/f和大气折射率误差m n/n,它们的大小与距离的长短呈正比,距离越远产生的误差越大,称为比例误差。
严格地说,相位误差也与距离有关,因为随着距离增大,信噪比下降,由于幅相特性、大气抖动、照准等因素的影响,表现出测相精度也下降了,不过当今的仪器都有AGC(自动增益控制)电路和ALC(自动光强控制)电路,使得在不同距离上可得到相近的信噪比,因此可以认为测相误差与距离无关。
全站仪的功能介1
![全站仪的功能介1](https://img.taocdn.com/s3/m/1b4b54916bec0975f465e20b.png)
全站仪的功能介绍1、角度测量(angle observation)(1)功能:可进行水平角、竖直角的测量。
(2)方法:与经纬仪相同,若要测出水平角∠AOB ,则:1)当精度要求不高时:瞄准A 点——置零(0 SET )——瞄准B 点,记下水平度盘HR 的大小。
2)当精度要求高时:——可用测回法(method of observation set )。
操作步骤同用经纬仪操作一样,只是配置度盘时,按“置盘”(H SET )。
2、距离测量(distance measurement )PSM 、PPM 的设置——测距、测坐标、放样前。
1)棱镜常数(PSM )的设置。
一般:PRISM=0 (原配棱镜),-30mm (国产棱镜)2)大气改正数(PPM )(乘常数)的设置。
输入测量时的气温(TEMP )、气压(PRESS ),或经计算后,输入PPM 的值。
(1)功能:可测量平距HD 、高差VD 和斜距SD (全站仪镜点至棱镜镜点间高差及斜距)(2)方法:照准棱镜点,按“测量”(MEAS )。
3、坐标测量(coordinate measurement )(1)功能:可测量目标点的三维坐标(X ,Y ,H )。
(2)测量原理若输入:方位角,测站坐标(,);测得:水平角和平距。
则有:方位角:坐标:若输入:测站S 高程,测得:仪器高i ,棱镜高v ,平距,竖直角,则有:高程:(3)方法:输入测站S (X ,Y ,H ),仪器高i ,棱镜高v ——瞄准后视点 B ,将水平度盘读数设置为——瞄准目标棱镜点T ,按“测量”,即可显示点T 的三维坐标。
4、点位放样(Layout)(1)功能:根据设计的待放样点P 的坐标,在实地标出P 点的平面位置及填挖高度。
(2)放样原理1)在大致位置立棱镜,测出当前位置的坐标。
2)将当前坐标与待放样点的坐标相比较,得距离差值dD 和角度差dHR 或纵向差值ΔX 和横向差值ΔY 。
3)根据显示的dD 、dHR 或ΔX 、ΔY ,逐渐找到放样点的位置。
1mm+2ppm的含义
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1mm,代表仪器的 固定误差,主要是由仪器加常数的测定误差、对中误差、测相误差造成的,固定误差与测量的距离没有关系。即不管测量的实际距离多远,全站仪都将存在不大于该值的固定误差。
2ppm×D公里代表比例误差,其中的2是比例误差系数,它主要由仪器频率误差、大气折射率误差引起。ppm是百万分之(几)的意思,D是全站仪或者测距仪实际测量的距离值,单位是公里。随着实际测量距的变化,仪器的这比例误差部分也就按比例的变化。例如,当距离为1公里的时候,比例误差为2mm。
对于一台测距精度为1mm+2ppm的全站仪或者测距仪,当被测量距离为1公里时,仪器的测距精度为1mm+2ppm×1(公里)=3mm,也就是说,全站仪测距1公里,最大测距误差不大于3mm.
特别指出的是,标称测距精度是一中误差极限的概念,也就是说,每台全站仪或者测距仪测距误差不得超ห้องสมุดไป่ตู้生产厂家提供的标称精度。标称精度不是每个仪器的实际精度。据实际统计资料表明,相当多的徕卡全站仪、测距仪的实际精度都高于标称精度一倍以上。
常见全站仪性能介绍
![常见全站仪性能介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/3b2e51a1f705cc1754270958.png)
常见全站仪性能介绍 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998GTS-102N详细介绍特点:* 国内制造,拓普康品质* 全中文显示,操作简单方便* 数字/字母键输入,野外输入更加方便* 丰富的应用测量程序,如道路测设软件、对边测量、悬高测量、面积计算、偏心测量、新点设置、坐标测量、坐标放样等等,极大地方便了工程应用* 超大容量内存,数据管理方便简捷坐标:24000已知点数据采集点:24000观测点* 装备长效电池,作业时间长达10小时* 特别耐用,防水防尘等级达IP54级* 测角精度:±2”/5”,绝对法测角,无需过零检验* 测距精度:±(2mm+2ppm*D)* 测程:2km/单棱镜* 高速测距:精测秒,粗测秒,跟踪秒全中文显示测角精度2”/5”测距精度±(2mm+2ppm×D’)m.s.e可存储24000个观测点的大容量内存丰富的应用测量程序,如:道路测设、对边测量、悬高测量、面积计算、偏心测量、新点设置、坐标测量、坐标放样等等,极大地方数字/字母键输入野外输入更加方便长效电池一块采用高容量、高稳定的Ni-MH电池,可连续使用十小时以上。
即使在深山中或无电源处也照样安心使用。
连续测距测角:约10小时连续测角:约45小时数据传输坐标数据、观测数据等可用电脑传输的方式下载数据。
格式既适用于TOPCON格式,也可用其它任何标准格式。
大容量内存大容量内存设计。
测量时无需担心内存余量。
数据全部用文档管理,整理起来方便筒捷。
坐标:24000已知点数据采集点:24000观测点技术指标仪器类型 GTS-102N GTS-105N望远镜长度 150mm物镜孔径 45mm(EDM:50mm)放大倍率30×成像正像视场角1°30′分辨率〃最短视距距离测量单棱镜 2,000m三棱镜 2,700m测量精度±(2mm+2ppmxD*)测距时间精测模式约秒(首次4秒)粗测模式约秒(首次3秒)跟踪模式约秒(首次3秒)气象改正有棱镜常数改正有两差改正有角度测量测角精度** 2〃 5〃测角方式绝对法读数取样方式(H:水平/V:垂直) H:对径 V:单侧最小读数 5〃/1〃度盘直径 71mm显示显示器双面倾斜补偿器方式液态补偿器补偿范围±3′水准器灵敏度长水准器 30〃/2mm圆水准器10′/2mm光学对中器成像正像放大倍率3×调焦范围~∞场视角5°耐用性防水防尘等级 IP54工作温度 -20℃~+50℃电源内置电池 TBB-2、电压、容量2300毫安时(Ni-MH)充电器 TBC-2连续测距测角时间 10小时连续测角时间 45小时其他仪器尺寸 336mm(高)×184mm(宽)×172mm(长)重量(含电池)仪器箱仪器高度 176mm通信接口标准RS-232C微动装置单速外接电源插口有功能数据采集、放样、新点设置、SD/VD/HD、N/E/Z、HL、HR/V、V%、H倍角测量、REM(悬离测量)、MLM(对边测量)、水平角测量、平角保持、视准偏差校正、打标桩、测站点设定、90°蜂鸣提示、道路测设存储容量数据采集24000点、坐标24000点GTS-100N系列拓普康公司2006年最新推出的国产化普及型全中文数字键全站仪特点:* 国内制造,拓普康品质* 全中文显示,操作简单方便* 数字/字母键输入,野外输入更加方便* 丰富的应用测量程序,如道路测设软件、对边测量、悬高测量、面积计算、偏心测量、新点设置、坐标测量、坐标放样等等,极大地方便了工程应用*数据传输坐标数据、观测数据等可用电脑传输的方式下载数据。
ppm
![ppm](https://img.taocdn.com/s3/m/6e6df91852d380eb62946d17.png)
PPM包括气象改正、投影改正、和折光改正等下选项。
全站仪或者测距仪说明书中提供的测距精度如(A+Bppm×?D)mm反映的是全站仪或者测距仪的标称测距精度。
其中:
A,代表仪器的固定误差,主要是由仪器加常数的测定误差、对中误差、测相误差造成的,固定误差与测量的距离没有关系。
即不管测量的实际距离多远,全站仪都将存在不大于该值的固定误差。
Bppm×?D公里代表比例误差,其中的B是比例误差系数,它主要由仪器频率误差、大气折射率误差引起。
ppm是百万分之一的意思(parts per million),是针对1km即1000000mm距离的误差单位是mm。
D是全站仪或者测距仪实际测量的距离值,单位是km。
随着实际测量距的变化,仪器的这比例误差部分也就按比例的变化。
例如,当距离为1km的时候,比例误差为Bmm。
对于一台测距精度为(1+2ppm×?D)mm的全站仪或者测距仪,当被测量距离为1公里时,仪器的测距精度为1mm+2ppm×?1(km)=3mm,也就是说,全站仪测距1km,最大测距误差不大于3mm. 特别指出的是,标称测距精度是一种误差极限的概念,也就是说,每台全站仪或者测距仪测距误差不得超过生产厂家提供的标称测距精度。
对于具体某一台仪器来说,通常使用加常数和乘常数。
全站仪的允许误差
![全站仪的允许误差](https://img.taocdn.com/s3/m/5f6f93bbe43a580216fc700abb68a98271feacfc.png)
全站仪的允许误差1. 引言全站仪是一种用于测量和记录地面或建筑物等物体的三维坐标和角度的精密测量仪器。
在实际应用中,全站仪的精度对于工程测量和建筑设计非常重要。
全站仪的允许误差是指在实际测量中所允许的最大误差范围。
本文将详细介绍全站仪的允许误差及其影响因素。
2. 全站仪允许误差的定义全站仪允许误差是指在正常使用条件下,全站仪测量结果与真实值之间的最大偏差范围。
通常以角度和距离两个方面来衡量。
2.1 角度误差角度误差是指全站仪对于水平角、垂直角和斜距角等角度测量结果与真实值之间的偏差。
常见的角度误差包括:•指向误差:指全站仪望远镜准星线与垂直轴或水平轴之间的夹角偏移。
•水平圆盘刻线不匀称误差:指全站仪水平圆盘刻线不均匀引起的角度误差。
•垂直圆盘刻线不匀称误差:指全站仪垂直圆盘刻线不均匀引起的角度误差。
•零位误差:指全站仪在回程测量时,望远镜准星线与基准尺上的目标点之间的偏移。
2.2 距离误差距离误差是指全站仪对于水平距离、斜距和高差等距离测量结果与真实值之间的偏差。
常见的距离误差包括:•系统性误差:由于仪器本身设计或制造上的缺陷引起的距离测量偏差。
•随机性误差:由于环境因素和操作者技术水平等原因引起的随机波动。
3. 影响允许误差的因素全站仪允许误差受到多种因素的影响,包括:3.1 仪器本身因素•制造精度:包括望远镜、水平圆盘、垂直圆盘等各个部件的制造精度。
•仪器稳定性:指全站仪在测量过程中的稳定性,包括机械稳定性和光学稳定性等。
•仪器校准:全站仪需要经过定期的校准以确保测量结果的准确性。
3.2 环境因素•温度变化:温度变化会引起全站仪各部件的膨胀和收缩,进而影响测量结果。
•大气湿度:大气湿度会影响光线的传播和折射,从而影响全站仪的测量精度。
•气压变化:气压变化会对大气中的水平线产生影响,从而引起全站仪测量结果的误差。
3.3 操作者技术水平操作者的技术水平对于全站仪测量结果的准确性有着重要影响。
操作者需要具备良好的操作习惯、熟练掌握全站仪的使用方法,并严格按照操作规程进行测量。
测量学课后习题答案
![测量学课后习题答案](https://img.taocdn.com/s3/m/e86a4811cfc789eb172dc8a3.png)
《测量学》习题答案一、测量基本知识[题1-1] 测量学研究的对象和任务是什么?答:测量学是研究地球的形状与大小,确定地球表面各种物体的形状、大小和空间位置的科学。
测量学的主要任务是测定和测设。
测定——使用测量仪器和工具,通过测量与计算将地物和地貌的位置按一定比例尺、规定的符号缩小绘制成地形图,供科学研究和工程建设规划设计使用。
测设——将在地形图上设计出的建筑物和构筑物的位置在实地标定出来,作为施工的依据。
[题1-2] 熟悉和理解铅垂线、水准面、大地水准面、参考椭球面、法线的概念。
答:铅垂线——地表任意点万有引力与离心力的合力称重力,重力方向为铅垂线方向。
水准面——处处与铅垂线垂直的连续封闭曲面。
大地水准面——通过平均海水面的水准面。
参考椭球面——为了解决投影计算问题,通常选择一个与大地水准面非常接近的、能用数学方程表示的椭球面作为投影的基准面,这个椭球面是由长半轴为a 、短半轴为b 的椭圆NESW 绕其短轴NS 旋转而成的旋转椭球面,旋转椭球又称为参考椭球,其表面称为参考椭球面。
法线——垂直于参考椭球面的直线。
[题1-3] 绝对高程和相对高程的基准面是什么?答:绝对高程的基准面——大地水准面。
相对高程的基准面——水准面。
[题1-4] “1956 年黄海高程系”使用的平均海水面与“1985 国家高程基准”使用的平均海水面有何关系?答:在青岛大港一号码头验潮站,“1985 国家高程基准”使用的平均海水面高出“1956 年黄海高程系”使用的平均海水面0.029m。
[题1-5] 测量中所使用的高斯平面坐标系与数学上使用的笛卡尔坐标系有何区别?答:x 与y 轴的位置互换,第Ⅰ象限位置相同,Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ象限顺指针编号,这样可以使在数学上使用的三角函数在高斯平面直角坐标系中照常使用。
[题1-6] 我国领土内某点A 的高斯平面坐标为:x A =2497019.17m,Y A=19710154.33m,试说明A 点所处的6°投影带和3°投影带的带号、各自的中央子午线经度。
全站仪放样精度探
![全站仪放样精度探](https://img.taocdn.com/s3/m/84174d72f242336c1eb95e45.png)
计算之差在±5mm范围内;
(5)阳光对着镜头照射时,成像视差较
大,要尽量调节物镜与目镜焦距使得视差
较小,应尽量避免视线过低、视线跨塘和沿
线地形严重不对称等情况。
(6)每测站结束时,应检查后视方向归
零差,不得超过土12"(2"全站仪)。
公路沿线布设的导线控点间距一般在
x2,.,xn)。
式中x 1、x2、.、xn为独立观测值,已知
其中误差为m (i=1,2,.,n)。当x 具有真误
是一微小量,故将上式取全微分,将其化为线性函数,并以真误差符号..
“Δ”代替微分符号“d”,得
上式中是函数对x 取的偏导数并用观
测值代入算出的数值,(i) 它们是常数,因此,
上式变成了线性函数,计算得..
(4)
上式是误差传播定律的一般形式,其
余(1)、(2)、(3)式都可看做是(4)式的的特例。
3 极点坐标放样中线的精度估算
如图1,根据极坐标放样坐标的操作步
骤和方法可知,放样点i的点位误差m由测
角误差m 引起的横向误差m 和测距误差ms
种关系的定律称为误差传播定律.误差传
播定律是误差理论与测量平差中的基本定
律,下面对常用的几种函数关系进行中误
差分析,探讨理解应用误差传播定律时应
注意的一些问题。
(1)倍数函数:设有倍数函数z=k x。
式中k为常数,x为直接观测值,其中误
差为m x,现在求观测值函数Z的中误差m z。
同的方法放样时,误差相等的点分布在一
个圆周上,该圆的圆心为测站A。因此对每
建筑工程测量试题及答案【推荐】
![建筑工程测量试题及答案【推荐】](https://img.taocdn.com/s3/m/8091ff3b814d2b160b4e767f5acfa1c7ab00824f.png)
建筑工程测量试题及答案【推荐】一、选择题(每题5分,共25分)1. 下列哪种测量方法不属于角度测量?()A. 水平角测量B. 垂直角测量C. 距离测量D. 方位角测量答案:C2. 在测量过程中,误差产生的原因主要有以下哪些?()A. 仪器误差B. 人为误差C. 环境误差D.以上都对答案:D3. 下列哪种仪器不属于全站仪的组成部分?()B. 光电测距仪C. 电子水准仪D. 电子计算机答案:C4. 在建筑测量中,下列哪个单位用于表示角度?()A. 米B. 秒C. 厘米D. 千米答案:B5. 下列哪种方法不属于高程测量?()A. 水准测量B. 三角高程测量C. 激光测距答案:D二、填空题(每题5分,共25分)1. 建筑工程测量可分为施工控制测量和________测量。
答案:细部2. 在建筑工程测量中,常用的水平角测量方法有________法和________法。
答案:经纬仪测量;全站仪测量3. 误差按其产生的原因可分为________误差和________误差。
答案:系统;随机4. 在测量中,常用的距离测量方法有________测量和________测量。
答案:钢尺;光电测距5. 建筑工程测量中,________是控制测量精度的重要因素。
答案:仪器精度三、简答题(每题10分,共50分)1. 简述建筑工程测量的基本任务。
答案:建筑工程测量的基本任务包括:为设计提供地形地貌、地质构造等基础数据;在施工过程中,为施工人员提供准确的位置和高程信息;在工程竣工后,对建筑物进行验收和变形监测。
2. 简述测量误差的分类。
答案:测量误差可分为系统误差、随机误差和过失误差。
(1)系统误差:在相同的观测条件下,误差的大小和符号保持不变或按一定规律变化。
系统误差产生的原因有:仪器误差、环境误差、方法误差等。
(2)随机误差:在相同的观测条件下,误差的大小和符号无规律变化。
随机误差产生的原因有:人为误差、仪器不稳定等。
(3)过失误差:由于观测者粗心大意或操作不当造成的误差。
全站仪测距精度2mm+2ppm该如何理解
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全站仪测距精度2mm+2ppm 该如何理解
更新时间:2008-7-14 作者:佚名 来源:商人博客 人气: 275次 【添加收藏夹】 《全站仪测距精度2mm+2ppm 该如何理解》是测绘网资讯频道为您提供的一篇行业知识类文章,希望您能喜欢《全站仪测距精度2mm+2ppm 该如何理解》
某全站仪标称精度:测角2″,测距2mm+2ppm ,是什么含义呢?
测角精度是指一测回水平方向测角中误差为±2″,测距精度是±(2mm+2ppm×D)的缩写,其中D 为实测距离,单位为公里;ppm 是百万分之几的意思,即10-6。
测距精度分为固定误差和比例误差两部分,前面的2mm 就是固定误差,主要由仪器加常数的测定误差、对中误差、测相误差造成,不管测量的实际距离多远,全站仪都不会超过该值的固定误差。
2ppm×D 代表它的比例误差,主要由仪器频率误差、大气折射率误差引起,这部分误差是随着实际测量值的变化而变化的,简单地说就是每公里距离的毫米误差系数值。
例如,当使用全站仪测量500m 的一个距离时,该仪器精度为:±(2mm+2ppm×0.5)=3mm 。
需要说明的是,全站仪的标称精度是该系列的误差峰值,也就是说,制造商出品的每台仪器都不会大于这个误差,其实仪器的标称精度并不是每台仪器的实际精度,这一点大家可以从每台仪器的检定证书上看到。
据统计,超过半数以上的徕卡全站仪,实检精度都高于标称精度一倍以上。
全站仪精度等级的划分表
![全站仪精度等级的划分表](https://img.taocdn.com/s3/m/798b3b19a22d7375a417866fb84ae45c3b35c28b.png)
全站仪精度等级的划分表全站仪是一种可以测量地形地貌,建筑物高度等的测量仪器,它具有高度精度,精密测量和多项功能。
而对于全站仪的精度等级划分表,可以帮助使用者更好地了解各种不同等级全站仪的精度和适用范围。
一、全站仪精度等级的划分1.0级全站仪精度:0级全站仪精度在地面水平测量范围内的精度可以达到±(2.5mm+2ppm) ,测量距离能够达到3500米。
2.1级全站仪精度:1级全站仪精度在水平测量范围内的精度可以达到±(1.5mm+2ppm) ,垂直测量范围内的精度可以达到±(3mm+2ppm),测量距离可以达到5000米。
3.2级全站仪精度:2级全站仪精度在水平测量范围内的精度可以达到±(0.5mm+1ppm),垂直测量范围内的精度可以达到±(1mm+1ppm),测量距离可以达到7000米。
4.3级全站仪精度:3级全站仪精度在水平测量范围内的精度可以达到±(0.3mm+0.5ppm),垂直测量范围内的精度可以达到±(0.6mm+0.5ppm),测量距离可以达到9000米。
二、如何选择合适的全站仪精度等级在野外测量时,根据工程需要选择不同的全站仪精度等级非常重要。
在选择全站仪时,我们应注意以下几点:1.测量范围和精度要匹配不同的全站仪精度等级对应着不同的测量精度和距离范围。
在选择时,我们需要根据实际工程需要选择合适的全站仪精度等级。
2.工作环境要考虑不同的全站仪适用于不同的工作环境。
如果在户外测量,需要选择防护等级高的全站仪,并且需要注意是否能够适应不同的气候环境。
3.设备价格和维护成本不同的全站仪价格和维护成本也不同。
我们需要在考虑当地经济发展水平,工程需求和日常工作量的基础上合理制定设备采购和维护投入的预算。
总结:全站仪精度等级是评估全站仪精度和适用范围的重要指标。
通过参考全站仪精度等级的划分表,可以帮助使用者更好地选择合适的全站仪,并在实际工作中优化施工方案,保证工程质量。
全站仪中间法和全站仪对向观测法的比较
![全站仪中间法和全站仪对向观测法的比较](https://img.taocdn.com/s3/m/947ef63e3169a4517723a332.png)
全站仪中间法和全站仪对向观测法的比较[摘要]高程控制测方法中,水准测量是最常用的作业方法,精度较高但工作量大。
三角高程测量是替代水准测量的主要作业方法,在实际作业中三角高程对向观测法应用的较为普遍,随着全站仪的普遍使用,采用全站仪中间法更能提高效率。
本文就三角高程对向观测和全站仪中间在作业方法、工作效率和测量精度等方面做了对比。
【关键词】三角高程;全站仪;中间法;对向观测法几何水准测量作为高程控制测量的传统方法,普遍应用已有相当长的历史,但精度较高,但效率低下、劳动强度很大。
用经纬仪进行三角高程测量可以在很大程度上提高工作效率,但精度较差。
随着科技的进步,到目前全站仪已广泛使用于各种测量作业,全站仪的测距和测角精度都有了很大提高,使的三角高程测量的精度有了较大提高。
下面就全站仪中间法和对向观测法从原理、效率、精度方面作一比较。
在本文以下的讨论中,假设在测距时全站仪正确设定了温度和气压参数,所有的推导过程不再考虑由温度和气压带来的误差。
1、全站仪三角高程对向观测法原理如图1所示:首先将全站仪安置于A点,量得仪器高为i1,B点安置反射棱镜,棱镜高为v1。
测得斜距为S1,垂直角为α1由图1考虑到地球曲率和大气折光的影响,可得出A、B两点的高差hAB 的计算公式:1.1然后将全站仪安置于B点,量得仪器高为i2,A点安置反射棱镜,棱镜高为v2。
测得斜距为S2,垂直角为α2同理可得出B、A两点间的高差计算公式:1.2采用对向观测法时,应取往测和返测高差的平均数作为最终的高差结果:1.3可以看出:在上式中S1cosα1和S2cosα2为A、B两点间的水平距离,所以有:由上式有:1.4综合1.3式和1.4式,可得出:1.5对上式进行整理:1.6由1.6式可知,通过对向观测可以抵消地球曲率和大气折光的影响。
2、全站仪三角高程中间法原理如图2所示:将全站仪安置于A、B两点之间的中点O点,量得仪器高为i;分别在A、B两点安置反射棱镜,设置两个棱镜等高为v。
迈拓mts1002全站仪使用说明
![迈拓mts1002全站仪使用说明](https://img.taocdn.com/s3/m/b64167164b7302768e9951e79b89680203d86b83.png)
迈拓mts1002全站仪使用说明迈拓mts1002全站仪使用方法及使用步骤全站型电子速测仪简称全站仪,它是一种可以同时进行角度(水平角、竖直角)测量、距离(斜距、平距、高差)测量和数据处理,由机械、光学、电子元件组合而成的测量仪器。
由于只需一次安置,仪器便可以完成测站上所有的测量工作,故被称为“全站仪”。
全站仪上半部分包含有测量的四大光电系统,即水平角测量系统、竖直角测量系统、水平补偿系统和测距系统。
通过键盘可以输入操作指令、数据和设置参数。
以上各系统通过i/o接口接入总线与微处理机联系起来。
微处理机(cpu)是全站仪的核心部件,主要有寄存器系列(缓冲寄存器、数据寄存器、指令寄存器)、运算器和控制器组成。
微处理机的主要功能是根据键盘指令启动仪器进行测量工作,执行测量过程中的检核和数据传输、处理、显示、储存等工作,保证整个光电测量工作有条不紊地进行。
输入输出设备是与外部设备连接的装置(接口),输入输出设备使全站仪能与磁卡和微机等设备交互通讯、传输数据。
目前,世界上许多著名的测绘仪器生产厂商均生产有各种型号的全站仪。
不同型号的全站仪,其具体操作方法会有较大的差异。
下面简要介绍全站仪的基本操作与使用方法。
(一)全站仪的操作与使用1.全站仪的基本操作与使用方法(1)测量前的准备工作1)电池的安装(注意:测量前电池需充足电)①把电池盒底部的导块插入装电池的导孔。
②按电池盒的顶部直至听到“咔嚓”响声。
③向下按解锁钮,取出电池。
2)仪器的安置。
①在实验场地上选择一点,作为测站,另外两点作为观测点。
②将全站仪安置于点,对中、整平。
③在两点分别安置棱镜。
3)竖直度盘和水平度盘指标的设置。
①竖直度盘指标设置。
松开竖直度盘制动钮,将望远镜纵转一周(望远镜处于盘左,当物镜穿过水平面时),竖直度盘指标即已设置。
随即听见一声鸣响,并显示出竖直角。
②水平度盘指标设置。
松开水平制动螺旋,旋转照准部360,水平度盘指标即自动设置。
全站仪参数
![全站仪参数](https://img.taocdn.com/s3/m/f9361f1f8e9951e79b8927ab.png)
日本尼康(Nikon)全站仪DTM-300系列型号测角精度测距精度DTM-352免棱镜型2" 2mm+2ppmDTM-352C2"2mm+2ppmDTM-332C2"2mm+2ppmDTM-352L2"3mm+2ppm【主要特点】◆新设计的EDM提供、高精度与远距离测量◆12000点内存,提供更多作业管理的记录空间,可同时存储32个文件◆1.6秒快速精确测距◆属性码的输入十分方便:DTM-352C/332C 有几种代码的输入方法,大大提高在外业输入代码的效率。
除了直接的代码输入和一个调用此前输入代码的堆栈之外,还可以设置10个快速的代码输入键,即对数字键0-9 分配10个经常使用的代码。
只要按这个预设的键一次即可进行测量并输入该代码◆随机COGO计算,DTM-352C/332C/352L 提供随机的多个坐标几何计算功能,包括面积与周长计算◆放样:点放样可以指定点名、代码、放样点距测站半经或手工输入指定坐标、距离、角度◆强大的测量功能◇ 2点参考线◇ 2点垂直参考平面◇ 3点倾斜参考平面◇ 弧参考线这些应用功能允许对远处的线和面如:道路、栏栅、建筑物的墙面和工业表面进行测量,还可用于数据采集与放样。
由直线与表面确定的点可以在野外预先确定和测量,而量测的成果可以以原始数据和相关线与偏心信息加以存储。
◆ 偏心测量,用尺量得的偏移可以输入仪器,附加到对垂直角/水平角的动态偏移◆ 防水结构:◇ IPX6级防水结构◇ 甚至在喷水下也不会受损◆ 下载/上传数据,可以与PC机进行下载及上传数据◆ 长效电池可连续工作16小时:◇ 新的NIKON技术使电池作业时间达16-30小时◇ 充电时间小于2小时◆多重后方交会,在对2-10 个已知点的量测之后,仪器 XYZ点位与定向用最小二乘法解算。
量测还可以包含 F1/F2 的平均观测值、角度观测和全距离观测。
任何已观测的点均可作为后视点。
全站仪操作方法详解
![全站仪操作方法详解](https://img.taocdn.com/s3/m/fab03175b4daa58da0114ae8.png)
用全站仪进行工程施工放样一全站仪使用方法介绍1 全站仪介绍全站型电子速测仪简称全站仪,它是一种可以同时进行角度(水平角、竖直角)测量、距离(斜距、平距、高差)测量和数据处理,由机械、光学、电子元件组合而成的测量仪器。
由于只需一次安置,仪器便可以完成测站上所有的测量工作,故被称为“全站仪”。
全站仪上半部分包含有测量的四大光电系统,即水平角测量系统、竖直角测量系统、水平补偿系统和测距系统。
通过键盘可以输入操作指令、数据和设置参数。
以上各系统通过I/O接口接入总线与微处理机联系起来。
微处理机(CPU)是全站仪的核心部件,主要有寄存器系列(缓冲寄存器、数据寄存器、指令寄存器)、运算器和控制器组成。
微处理机的主要功能是根据键盘指令启动仪器进行测量工作,执行测量过程中的检核和数据传输、处理、显示、储存等工作,保证整个光电测量工作有条不紊地进行。
输入输出设备是与外部设备连接的装置(接口),输入输出设备使全站仪能与磁卡和微机等设备交互通讯、传输数据。
目前,世界上许多着名的测绘仪器生产厂商均生产有各种型号的全站仪。
不同型号的全站仪,其具体操作方法会有较大的差异。
下面简要介绍全站仪的基本操作与使用方法。
2 全站仪的操作与使用. 全站仪的基本操作与使用方法(1)测量前的准备工作1)电池的安装(注意:测量前电池需充足电)①把电池盒底部的导块插入装电池的导孔。
②按电池盒的顶部直至听到“咔嚓”响声。
③向下按解锁钮,取出电池。
2)仪器的安置。
①在实验场地上选择一点,作为测站,另外两点作为观测点。
②将全站仪安置于点,对中、整平。
③在两点分别安置棱镜。
3)竖直度盘和水平度盘指标的设置。
①竖直度盘指标设置。
松开竖直度盘制动钮,将望远镜纵转一周(望远镜处于盘左,当物镜穿过水平面时),竖直度盘指标即已设置。
随即听见一声鸣响,并显示出竖直角。
②水平度盘指标设置。
松开水平制动螺旋,旋转照准部360,水平度盘指标即自动设置。
随即一声鸣响,同时显示水平角。
施工测量方案
![施工测量方案](https://img.taocdn.com/s3/m/e998b5915122aaea998fcc22bcd126fff7055d24.png)
施工测量方案一、轴线控制桩的校测1、在建筑物基础施工过程中,对轴线控制桩每月复测一次,以防桩位位移,而影响到正常施工及工程施测的精度要求。
2、校测仪器采用测量精度2″级、测距精度2mm+2ppm 的全站仪。
二、平面放样测量1、轴线投测。
平面楼层混凝土浇筑并凝固达到一定强度后,现场测量人员根据基坑边上的轴线控制桩,将J2 经纬仪架设在控制桩位上,经对中、整平后,后视同一方向桩(轴线标志),将控制轴线投测到作业面上。
然后以控制轴线为基准,以设计图纸为依据,放样出其他轴线和柱边线、洞口边线等细部线。
控制轴线标识示例:2、圆弧控制线放样。
圆弧线放样根据纵横轴线控制线进行,首先计算圆弧弦点与纵、横轴线的间距和垂距,然后以纵横轴线为依据放样弦点,最后将弦点连成弦线组成近似圆弧。
3、当每一层平面或每一施工段测量放线完后,必须进行自检,自检合格后及时填写楼层放线记录表、施工测量放线报验表并报监理验线,验线合格后,进行下一步施工。
三、支立模板时的测量控制1、中心线及标高的测设根据轴线控制点将中心线测设在靠近墙体底部的楼层平面上,并在露出的钢筋上抄测出楼层+500mm 或+1000mm 标高线,控制模板平面位置及高度。
2、模板垂直度检测模板支立好后,利用吊线坠法校核模板的垂直度,并通过检查线坠与轴线间距离,来校核模板的位置。
四、±0.00 以下结构施工中的标高控制1、高程控制点的联测。
在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点。
经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。
2、基坑标高基准点的引测方法:以现场高程控制点为依据,采用S3水准仪以中丝读数法往基坑测设附合水准路线,将高程引测到基坑施工面上。
标高基准点用红油漆标注在基坑侧面上,并标明数据。
3、施工标高点的测设。
施工标高点的测设是以引测到基坑的标高基准点为依据,采用水准仪以中丝读数法进行。
施工标高点测设在墙、柱外侧立筋上,并用红油漆作好标记。
±0.00 以上施工测量一、平面控制测量本工程各建筑物±0.00 以上的轴线传递用激光经纬仪竖向投测法进行。
全站仪测角精度分析2
![全站仪测角精度分析2](https://img.taocdn.com/s3/m/afe20b24ed630b1c59eeb517.png)
mh1 ;向地下传递高程的中误差为 mh2 ;地下高程控制测量的高程中误差为 mh3 , 由此预估中误差:
2.2 贯 通误差的估算
mH=± mh21 mh22 mh23 ≤±25(mm)
2.2.1 平 面贯通控制指 标估算
(2)
地面控制测量中误差 m1 ,由于其 GPS 控制点已知点其中误差可忽略不计,
意思就是说,用 DS3 水准仪往返测量一公里,往测高差和返测高差
之和再除以 2,得到“平均高差”,那么这个“平均高差”的偶然中
误差”不超过±3 毫米。
但时工程一般按公式 2 进行 计算。由于环境人为因素影响太大,公
式 2 为规范要求一般容易满足。
下边附他人一误差分析文章:
地铁隧道贯通误差预估研究
宋明胤 (石家庄铁源工程咨询有限公司,石家庄 050000) 摘要:针对地铁隧道测量引起的贯通偏差问题,本文在规范、规程和设计等直接控 制指标的基础上,根据误差理论推导出间接控制指标,以对整个贯通施工的质量控 制,从而保证隧道的顺利贯通。最后,以地铁 2 号线 22 标段为例进行分析,进一 步说明误差预估对隧道贯通工程的前瞻作用。 关键词:监控;误差
(1)测角误差引起横向贯通误差 如图所示,当在 A 点测角时,产生一个测角误差 β,因此使导线在贯通 面上的 k 点产生一个位移值 KK”,这个位移在贯通面上的投影即对横向 贯通误差的影响值.
������������â������ = ������������ = ������������"������������������è kk" = ������′′â������ × ������ ñ"
则������������������=±√���������2��� (曲线段我们可取sin è = 1),直线段则测边误差引起横 向贯通误差为 0.根据实际计算,若去sin è = 1,也很容易满足误差分 配的限制。 ������������ =光电测距的测边误差。如������������ =±(5 +5ppm×l).解释 如下 测距精度 5mm+5ppm,实际上应该这样写:5mm + 5ppm × D km(其 中 D 是测量的距离,用 km 作单位)。其中 5mm 是由于仪器对中等因
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全站仪测距精度2mm+2ppm 该如何理解
更新时间:2008-7-14 作者:佚名 来源:商人博客 人气: 275次 【添加收藏夹】 《全站仪测距精度2mm+2ppm 该如何理解》是测绘网资讯频道为您提供的一篇行业知识类文章,希望您能喜欢《全站仪测距精度2mm+2ppm 该如何理解》
某全站仪标称精度:测角2″,测距2mm+2ppm ,是什么含义呢?
测角精度是指一测回水平方向测角中误差为±2″,测距精度是±(2mm+2ppm×D)的缩写,其中D 为实测距离,单位为公里;ppm 是百万分之几的意思,即10-6。
测距精度分为固定误差和比例误差两部分,前面的2mm 就是固定误差,主要由仪器加常数的测定误差、对中误差、测相误差造成,不管测量的实际距离多远,全站仪都不会超过该值的固定误差。
2ppm×D 代表它的比例误差,主要由仪器频率误差、大气折射率误差引起,这部分误差是随着实际测量值的变化而变化的,简单地说就是每公里距离的毫米误差系数值。
例如,当使用全站仪测量500m 的一个距离时,该仪器精度为:±(2mm+2ppm×0.5)=3mm 。
需要说明的是,全站仪的标称精度是该系列的误差峰值,也就是说,制造商出品的每台仪器都不会大于这个误差,其实仪器的标称精度并不是每台仪器的实际精度,这一点大家可以从每台仪器的检定证书上看到。
据统计,超过半数以上的徕卡全站仪,实检精度都高于标称精度一倍以上。